×
19.12.2018
218.016.a8e4

Результат интеллектуальной деятельности: СТРУЙНЫЙ ДИОД

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002675172
Дата охранного документа
17.12.2018
Аннотация: Струйный диод предназначен для использования в струйной гидро- и пневмотехнике. Струйный диод содержит корпус со штуцерами входа и выхода, отверстия которых сообщаются с концами выполненного в корпусе главного канала спиральной формы. По руслу главного канала спиральной формы выполнены один или более дополнительных криволинейных каналов, которые сообщены своими концами с соседними орбитами главного канала спиральной формы. При движении потока жидкости или газа от штуцера выхода к штуцеру входа через отверстия в них по главному каналу спиральной формы происходит многократное взаимодействие потока в нем с встречно-направленными потоками дополнительных криволинейных каналов, движущихся от более высоких орбит главного канала спиральной формы к более низким, за счет чего сопротивление потоку возрастает. Техническим результатом изобретения является повышение функциональных возможностей струйного диода и его встраиваемости в гидравлические и пневматические агрегаты. 2 ил.

Изобретение относится к струйным диодам и может найти применение в струйной гидро- и пневмотехнике.

Известен струйный диод - входящая в состав рулевого привода (Рулевой привод: пат. 2014246 РФ / О.Б. Белоногов, В.В. Чеканов; В.И. Шутенко; заявл. 01.07.1991; опубл. 15.06.1994. Бюлл. N 11.) втулка, в которой выполнены не менее одной пары криволинейных встречно-направленных каналов и выходное отверстие.

При движении жидкости через такой струйный диод от выходного отверстия к криволинейным встречно-направленным каналам сопротивление движению жидкости является малым. При обратном токе жидкости через криволинейные встречно-направленные каналы к выходному отверстию в последнем происходит соударение потоков жидкости, в результате чего они теряют свою скорость. Значительная часть кинетической энергии потоков жидкости превращается в тепловую и рассеивается в окружающее пространство, а потерявшие скорость жидкость вытекает из выходного отверстия, испытывая значительное дополнительное динамическое сопротивление своему движению.

Такой струйный диод обеспечивает малое гидравлическое сопротивление при движении жидкости в одном направлении и большое сопротивление при движении жидкости в обратном направлении.

Недостатком указанного струйного диода является его недостаточное обратное сопротивление, обусловленное невозможностью выполнения большого числа криволинейных встречно-направленных каналов внутри втулки.

Известен струйный диод Тесла - прототип (Ястребова Е.В. / Струйные диоды (обзор) // Автоматика и телемеханика №3, 1971. С. 101-106), содержащий корпус со штуцерами входа и выхода, отверстия которых сообщены с концами выполненного в корпусе близкого к прямолинейному главного канала, по руслу которого выполнены один или более дополнительных криволинейных каналов, сообщенных своими концами с главным каналом.

В таком струйном диоде при движении жидкости в одном направлении разделение потока дополнительными криволинейными каналами не происходит и сопротивление его движению является минимальным, а при движении жидкости в обратном направлении происходит разделение потока дополнительными криволинейными каналами и перенаправление части потока в них навстречу потоку в главном, близком к прямолинейному, канале. Таким образом, в главном канале происходит многократное гашение кинетической энергии потока, в результате чего обеспечивается значительное возрастание дополнительного динамического сопротивления движению потока в этом направлении.

Такой струйный диод обладает более высоким обратным динамическим сопротивлением из-за многократного взаимодействия жидкости, протекающей по главному каналу, со встречными потоками криволинейных каналов, однако он обладает значительными габаритными размерами, а его динамическое сопротивление не может быть повышено без дальнейшего увеличения габаритов.

Задачей изобретения является одновременное повышение обратного динамического сопротивления струйного диода при уменьшении его габаритных размеров.

Техническим результатом изобретения является повышение функциональных возможностей струйного диода и его встраиваемости в гидравлические и пневматические агрегаты.

Технический результат достигается тем, что в известном струйном диоде, содержащем корпус со штуцерами входа и выхода, отверстия которых сообщены с концами выполненного в корпусе главного канала, по руслу которого выполнены один или более дополнительных криволинейных каналов, сообщенных своими концами с главным каналом, в отличие от прототипа, главный канал выполнен в виде спирали, а дополнительные криволинейные каналы сообщены своими концами с главным каналом на соседних орбитах.

В таком струйном диоде высокоэнергетические потоки криволинейных каналов, текущие от более высоких орбит взаимодействуют с ослабленными движением по длинам орбит главного канала спиральной формы потоками, в результате чего степень гашения кинетической энергии потока в главном канале увеличивается, что в свою очередь увеличивает дополнительное динамическое сопротивление устройства. При этом, учитывая, что расстояние между соседними орбитами главного канала может быть выполнено достаточно малым, значительно уменьшаются габариты струйного диода. Для достижения такого же эффекта в прототипе понадобилось бы значительно увеличивать длину дополнительных криволинейных каналов и, как следствие, длину главного канала, что выливается в общее увеличение габаритов.

Совокупность всех указанных существенных признаков струйного диода позволяет ему обеспечить повышение сопротивления обратному току при одновременном уменьшении его габаритных размеров.

Так как заявленная совокупность существенных признаков позволяет решить поставленную задачу, то заявленный струйный диод соответствуют критерию "изобретательский уровень".

Заявленный струйный диод иллюстрируется фигурой 1, на которой изображен общий вид струйного диода сбоку и фигурой 2, изображающей струйный диод в разрезе.

Струйный диод содержит корпус 1, со штуцерами входа 2 и выхода 3, отверстия 4 которых сообщены с концами выполненного в корпусе 1 главного канала спиральной формы 5. По руслу главного канала спиральной формы 5 выполнены один или более дополнительных криволинейных каналов 6, которые сообщены своими концами с главным каналом спиральной формы 5 на соседних орбитах.

Работа струйного диода осуществляется следующим образом. При движении жидкости от штуцера входа 2 к штуцеру выхода 3 через отверстия 4 в штуцерах и по главному каналу спиральной формы 5 взаимодействия потока в главном канале спиральной формы 5 с потоками дополнительных криволинейных каналов 6 практически не происходит, в результате чего сопротивление потоку в главном канале спиральной формы 5 минимально. При обратном направлении движения жидкости от штуцера выхода 3 к штуцеру входа 2 через отверстия 4 в штуцерах и по главному каналу спиральной формы 5 часть потока направляется в дополнительные криволинейные каналы 6, потоки которых, текущие от более высоких орбит главного канала спиральной формы 5 к его более низким соседним орбитам, образуют к потоку в главном канале спиральной формы 5 высокоэнергетические встречно-направленные потоки, которые взаимодействуют с ослабленными движением по длинам орбит главного канала спиральной формы 5 потоками. В результате их взаимодействия в главном канале происходит многократное гашение кинетической энергии потока в главном канале спиральной формы 5, что приводит к значительному возрастанию дополнительного динамического сопротивления движению потока в этом направлении.

Согласно (Ястребова Е.В. / Струйные диоды (обзор) // Автоматика и телемеханика №3, 1971. С. 101-106) работа струйного диода оценивается таким показателем, как диодность по расходу ДQ, которая определяется выражением

ДQ=Qпр/Qобр;

где Qпр - расход через диод в прямом направлении; Qобр - расход через диод в обратном направлении.

В результате проведенных испытаний макетного образца заявляемого струйного диода с количеством дополнительных криволинейных каналов и длиной главного канала спиральной формы соответствующих прототипу получено значение диодности по расходу ДQ=1,77, что несколько выше, чем у прототипа.

В качестве рабочего тела струйного диода кроме жидкостей могут быть использованы газы и воздух.

Возможны несколько вариантов технической реализации струйного диода: с применением химически вытравливаемой модели каналов, а также выполнением корпуса из двух или трех пластин, при этом и в одной или в двух из них либо гравировкой, либо химическим травлением выполняются каналы.

Литература

1. Рулевой привод: пат. 2014246 РФ / О.Б. Белоногов, В.В. Чеканов; В.И. Шутенко; заявл. 01.07.1991; опубл. 15.06.1994. Бюлл. N 11.

2. Ястребова Е.В. / Струйные диоды (обзор) // Автоматика и телемеханика №3, 1971. С. 101-106 - прототип.

Струйный диод, содержащий корпус со штуцерами входа и выхода, отверстия которых сообщены с концами выполненного в корпусе главного канала, по руслу которого выполнены один или более дополнительных криволинейных каналов, сообщенных своими концами с главным каналом, отличающийся тем, что главный канал выполнен в виде спирали, а дополнительные криволинейные каналы сообщены своими концами с главным каналом спиральной формы на соседних орбитах.
СТРУЙНЫЙ ДИОД
СТРУЙНЫЙ ДИОД
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 111 items.
29.05.2018
№218.016.55a4

Щелевая антенна

Изобретение относится к антенной технике, в частности к щелевым антеннам резонаторного типа с полунаправленной диаграммой направленности, и может быть использовано в технике связи, особенно на борту космического объекта. Технический результат - уменьшение габаритов антенны и ее двухчастотное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654346
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.55ca

Способ испытаний изделий на суммарную негерметичность

Изобретение относится к области исследования устройств на герметичность. Сущность: изделие помещают в вакуумную камеру с подключенным к ней течеискателем. Вакуумируют вакуумную камеру. Подают в вакуумную камеру эталонный поток пробного газа. Измеряют приращение парциального давления пробного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654340
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.57ca

Способ определения временной привязки производимых с космического аппарата снимков земной поверхности

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для определения временной привязки снимков земной поверхности с космического аппарата (КА). В способе определения временной привязки производимых с КА снимков земной поверхности осуществляют генерацию на борту значения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654883
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.584e

Способ оценки состояния солнечной батареи космического аппарата с инерционными исполнительными органами

Изобретение относится к системам электроснабжения космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает ориентацию СБ на Солнце, измерение на последовательных витках орбиты угла между направлением на Солнце и нормалью к плоскости орбиты КА, а также тока СБ в моменты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655089
Дата охранного документа: 23.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b10

Способ контроля производительности солнечной батареи космического аппарата на бестеневых орбитах

Изобретение относится к эксплуатации солнечных батарей (СБ) космического аппарата (КА). Способ включает ориентацию нормали к рабочей поверхности СБ на Солнце (под углом α) и измерение тока СБ. На последовательных витках орбиты измеряют угол β между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655561
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b16

Герметизированное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при испытаниях полостей устройств авиационной и ракетной техники, а также в других областях техники. Сущность: устройство содержит корпус (1) с внутренней полостью (2) и расточкой (3). В расточке (3) установлена крышка (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655675
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b37

Устройство осевой фиксации коаксиальных деталей и способы осевой фиксации и расфиксации коаксиальных деталей

Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам осевой фиксации деталей в отверстиях. Техническим результатом изобретения является повышение надежности устройства осевой фиксации путем обеспечения стойкости проволочного фиксатора к вибрации и ударным осевым нагрузкам, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655910
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b6c

Герметизированное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано, например, при испытаниях полостей устройств авиационной и ракетной техники. Сущность: устройство содержит корпус (1), с наружного торца (2) которого имеется расточка (3), сообщенная с внутренней полостью (4) корпуса (1). На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655743
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5bcd

Способ зондирования верхней атмосферы

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для зондирования верхней атмосферы. Сущность: измеряют и прогнозируют орбиту космического аппарата. Определяют момент времени начала зондирования верхней атмосферы. Выпускают с космического аппарата на тросе капсулу с научной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655645
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5dc3

Коаксиальный электрохимический компрессор водорода

Изобретение относится к электрохимии, в том числе к «зеленой энергетике», и может использоваться в транспортных энергосистемах и космосе. Компрессор водорода включает корпус с входным и выходным штуцерами, а также пакет электроизолированных мембранно-электродных блоков, состоящих из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656219
Дата охранного документа: 01.06.2018
Showing 1-6 of 6 items.
20.11.2013
№216.012.8338

Способ определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта

Способ относится к области испытаний и исследований динамических систем. Способ определения амплитудно-фазовых частотных характеристик динамического объекта предполагает проведение анализа завершенности переходного процесса втягивания динамического объекта в вынужденные периодические колебания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499268
Дата охранного документа: 20.11.2013
20.04.2023
№223.018.4ade

Способ управления цифровой электромеханической следящей системой

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для управления положением различных инерционных объектов, например для управления положением камер сгорания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Техническим результатом настоящего изобретения является снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771458
Дата охранного документа: 04.05.2022
20.04.2023
№223.018.4ae7

Способ управления цифровой электромеханической следящей системой

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для управления положением различных инерционных объектов, например, для управления положением камер сгорания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Техническим результатом настоящего изобретения является снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771459
Дата охранного документа: 04.05.2022
20.04.2023
№223.018.4b7b

Система управления вектором тяги жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетостроения и может быть использовано для управления положением камер сгорания жидкостных ракетных двигателей. Система управления вектором тяги жидкостного ракетного двигателя содержит раму с карданным подвесом под установку жидкостного ракетного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768637
Дата охранного документа: 24.03.2022
21.05.2023
№223.018.6863

Система электроснабжения космического корабля ракетно-космического комплекса

Изобретение относится к системам энергоснабжения и может быть использовано при проектировании и создании систем электроснабжения космических кораблей (КК). Технический результат заключается в компенсации потерь электроэнергии на удержание маршевого двигателя КК в нейтральном положении в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794520
Дата охранного документа: 20.04.2023
23.05.2023
№223.018.6ca7

Индуктивно-емкостной энергетический элемент (варианты)

Изобретение относится к области электротехники. Индуктивно-емкостной энергетический элемент содержит центральный слой гетерогенной субстанции. По внешней поверхности центрального слоя парно противоположно установлено четное количество других, отличных от центрального слоя и друг от друга слоев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777490
Дата охранного документа: 04.08.2022
+ добавить свой РИД